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水源热泵的工作原理和特点水源热泵特点—水源热泵原理水源热泵技术可利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成地地位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的地位热能转或为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。水源热泵机组以水为载体,在冬季采集来自湖水、河水、地下水及地热尾水,甚至工业废水、污水的低品位热能,取得能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调供冷的目的。可分期投入水源热泵特点—能效比高水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署epa估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。系统供水温度为24℃,机组A为制冷模式,排出热量到回水中,回水温度30℃,机组B为制热模式,从水中吸收热量,使得回水温度降低到24度,当一定比例的机组同时制冷制热时,水循环温度达到平衡,建筑物内部分区域多余的热量被转移到需要热量的地方,*无须使用辅助热源,达到的使用效果。水源热泵特点—清洁能源节能水源热泵使用的电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。设计良好的水源热泵机组,与空气源热泵相比,相当于减少30%以上的电力消耗,与电供暖相比,相当于减少70%以上的电力消耗。所以,水源热泵在节能的同时还减少和降低了发电时一次能源消耗过程中产生的污染排放和温室效应。水源热泵特点—应用范围广可广泛的应用于宾馆、办公楼、学校、商场、别墅区、住宅小区的集中供热制冷,以及其它商业和工业建筑空调,并可用于游泳池、乳制器加工、啤酒酿造、冷轧锻造、冷库及室内种植和恒温养殖等行业上。一机多用利用一套设备即可供冷,又可供热,还可提供生活热水。对空调系统来说,一台热泵提供两种热源,可节省一次性投资,其总投资额仅为传统空调系统的60%,并且安装容易,安装工作量比其他空调系统少,安装工期短,更改安装也容易。水源热泵特点—稳定可靠维护方便水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,是很好的热泵热源和空调冷源。水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、更稳定,也保证了系统的性和经济性,不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。由于系统简单,机组部件较少,运行简单、稳定,相对来说维护费用要低得多,使用寿命可长过20年以上。
机组选择
选择机组的型号和台数时,对周边区的房间来说,室内水/空气热泵机组应同时能满足冬、夏季设计工况下的要求。一般情况下,根据夏季冷负荷进行机组选型,根据冬季热负荷进行机组校核,寒冷地区更应特别强调机组的制热性能。对内区房间来说,水/空气热泵机组仅按夏季设计工况选取。需注意的一点,冬季按制冷方式运行的机组,其制冷量是冬季工况下的制冷量,即若制热机组进水温度15℃,出水温度10℃,则制冷机组进水温度15℃,出水温度21℃。
辅助加热设备选择
在冬季供热工况运行时,机组从水环路中吸取热量,如果内区的机组向环路释放的热量少于周边区从环路吸取的热量时,环路中的水温将会下降,当水温降至13℃时,就必须投入加热设备,将热量补充到水环路。为此,水环热泵空调系统设计时,应选用辅助加热设备。
辅助加热方式有两种,一是采用各种水加热设备,将热量补充到循环水管路中;二是采用空气加热器(一般为电加热器),将热量直接加入室内循环空气中。采用电加热器的前提是保证环路循环水的温度在许可的范围之内,否则仍要采取循环水加热设备。一般采取后一种方式。
辅助加热设备可选用电热热水锅炉、燃油(气)热水锅炉、水-水或汽-水换热器等。辅助加热设备的加热量,同系统的运行方式如是否采用夜间降温早晨预热、是否设置蓄热水箱有关。
蓄热水箱
在水环热泵空调系统中常设置低温(13~32℃)或高温蓄热水箱(60~82℃),以改善系统的运行特性。
水环热泵空调系统通过水环路实现了热量的空间转移(如从内区转向周边区),然而,每时每刻内需要转移的热量与周边所需要的供热量之间很难平衡,为此,水环路可设置一个低温蓄热水箱,这样水系统又实现了热量的时间上的转移。也就是说,内区制冷的机组向环路中释放的冷凝热与周边区制热的机组从环路吸取的热量可以在一天内或更长的时间周期内实现热量的平衡。可以降低早晨预热所需的辅助加热设备的容量,降低用电负荷,从而降低了冷却塔和水加热器的年耗能量。但冷却塔和水加热器的容量不能减少,这是因为考虑恶劣天气(严寒、酷暑)可能会持续一段时间,要求冷却塔或水加热器必须按zui大负荷运行。
高温蓄热水箱用于采用电辅助加热设备的水环热泵系统中,作用是利用夜间电力低谷时段将水加热后蓄存起来,白天电力高峰时段供给系统使用,在有峰谷分时电价的地区,可以降低辅助加热设备运行电费。高温蓄水箱与环路并联,通过三通混合阀把环路水温维持设计温度。
循环泵流量
水环热泵系统在计算循环流量时与风机盘管系统存在本质上的差异。风机盘管系统中,循环水是冷(热)负荷的载体,其所携带的负荷仅与循环水流量与供回水温差有关,理论上该负荷应等于建筑物冷(热)负荷。在水环热泵系统中,循环水并不直接输送负荷,其所携带的能量只有通过水环热泵机组压缩机作功才能提供建筑物所需的冷(热)负荷,系统提供的冷(热)负荷与循环水温度、流量以及进风的干、湿球温度等均有关系,一般水环热泵机组均要求循环水在恒定的流量下工作。由于水环热泵系统中存在同时制冷、制热的状况,水环热泵机组有的可能按制冷工况选择,有的可能按制热工况选择,总的循环流量按风机盘管系统的确定方法也难以计算,一般应以所有同时工作的水环热泵机组的额定流量值之和作为整个系统的循环流量,估算时可按表2-1的*值确定。
2)循环泵扬程及功率
与普通空调水系统相同,仅需注意一点,当系统有特殊需要,循环水添加乙二醇防冻液时,应计入因流体密度增加对扬程及功率的影响。
机组安装
1 安装在吊顶空间内的水环热泵机组避免安装在人员工作或生活区上部,要尽量放在过道、贮藏间、卫生间及其它不经常使用的房间吊顶内。
2 机组安装时应留有一定的检修空间,以便于接管、接线,检修空气过滤器、风机叶轮、盘管、电机、压缩机,清洁集水盘等,并应在机组附近的吊顶留有大小适当的检修孔。
3 两个机组之间的zui小距离为2.5米,以防止噪声叠加。
4 机组应避免安装在有二面或二面以上的反射面的位置,防止产生二次噪声,机组的位置使噪声作球状传播。
5 吊顶机组的正下方应设吸声板,吸声板面积应大于机组底部面积的二倍,吸声板厚度25mm,如图3-1。
6 建筑各楼层的热泵机组,尽量安装在相对应的位置,以便节省水管、电气导管和新风管道的安装费用,同时也便于检修。
7 安装机组的房间,吸声系数不应低于0.20。影响吸声系数的因素有:墙体材料(混凝土、钢架、砖、石等);顶棚的结构和材料;室内的家具和摆设;墙体保温材料;地板(或地毯)等。
机组本身应有如下降低噪声的措施:
压缩机应装设专门的减震弹簧;
机箱内侧全部贴有专门的吸声及保温材料;
风机与压缩机的空间分开,以避免压缩机噪声传至室内。
水源热泵机组保养规程
保养工作内容
1.检查机组运行情况,查阅运行记录及机组报警内容
1.1 检查机组运行记录,分析zui后报警内容
1.2 检查报警可能的发生点
1.3 记录机组当前存在问题
2.检查机组外部情况
2.1 检查机组外观腐蚀和污染情况
2.2 检查机组外部各接口、焊点的泄漏状况
2.3 检查压缩机、电机等部件底座固定
2.4 检查并紧固机组各运动部件、系统管路部件的固定状况。包括底脚螺栓及对紧螺丝等
2.5 检查机组上压力软管接头连接可靠,检查压缩机底座固定情况
2.6 膨胀阀固定可靠和感温包、平衡管固定可靠
2.7 检查蒸发器、冷凝器连接固定可靠
3.检查机组冷凝器及蒸发器的污染情况
3.1 检查发器结垢情况
3.2.检测水侧与冷媒间温差
3.3 根据蒸发器水系统污染情况进行蒸发器排污或建议用户化学清洗
4.检查系统与润滑系统情况
4.1 检查压缩机润滑油油质,必要时更换润滑油
4.2 清洗或更换润滑油过滤器
4.3 清洁压缩机油底壳
5.检侧压缩机、电动机的绝缘电阻值及运行电流值
5.1 测量压缩机电机绝缘值
5.2 运行后检查压缩机三相运行电流值
6.检查控制箱内电气接线、运行可靠性,应避免由于存在接触、振动,在运行中磨损损坏
6.1 检查压缩机接线盒内接线柱固定可靠
6.2 检查控制箱内电路各接点固定可靠
7.检查电气线路各个接触器、电磁阀等电器组件的情况
7.1检查机组各电磁阀线圈状况良好,动作正确,必要时作保养和更换
8.检查机组校准各传感器和仪表、压力开关的整定值
8.1 校验冷冻水、冷却水,进出水温度传感器,排气温度传感器,流量开关
8.2 校验高、低压传感器,水源温度传感器值
8.3 校验螺杆压缩机喷液温度传感器
8.4 检查高低压开关可靠性
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